CN102469005A - 链路自动发现的实现方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种链路自动发现的实现方法及系统,该方法包括:第一节点在链路收方向上收到跟踪TRACE信息;第一节点将TRACE信息发送给邻居节点;邻居节点确定接收到的TRACE信息与该邻居节点发送的TRACE信息相匹配,通知第一节点发现成功。本发明达到了节省带宽和系统资源的效果。

Description

链路自动发现的实现方法及系统
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种链路自动发现的实现方法及系统。
背景技术
自动交换光网络(Automatically Switched Optical Network,简称为ASON)是基于通用多协议标志交换(Generalized Multi protocollabel Switching,简称为GMPLS)协议族的光网络控制平面,实现了自动交换连接的建立和恢复功能。其基本功能包括资源自动发现、路由功能、信令功能等。为了实现传送平面资源的自动发现,标准化组织提出了链路管理协议(Link Manage Protocol,简称为LMP)。
在ASON中,LMP协议通过在邻居节点间发送检测消息来实现链路的自动发现,具体的实现方法包括:对同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,简称为SDH)接口,在开销字节中发送全网唯一的TRACE(跟踪)信息,在邻居节点收到LMP Test(LMP测试)消息后,将该LMP Test报文中携带的TRACE信息和节点从开销字节获取的TRACE信息进行比较,如果匹配,则链路发现成功;如果都不匹配,先发起节点应答LMP TestStatusFailure(LMP测试位置失败)消息;对发现的发起节点,如果是匿名校验方式,则发起节点会继续向其他邻居节点发起自动发现过程,如果是非匿名校验方式,则发现节点会在发现周期定时器超时后,重新发起校验。
在光网络中,一个光口有收发两根光纤,现有技术中,LMP自动发现都是节点在发起发方向进行主动发现,如果发方向光纤是断的或者远端没有接入到网元,则会造成邻居节点发现失败,这样,对匿名方式,节点继续向其他邻居节点进行自动发现一样也会失败,浪费了系统资源和网络带宽;对非匿名方式,定时器超时候后,重新发起校验同样会失败,也同样浪费了系统资源和网络带宽。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种链路自动发现的实现方案,以至少解决上述的相关技术中进行链路的主动发现时容易产生带宽和资源浪费的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种链路自动发现的实现方法,该方法包括:第一节点在链路收方向上收到跟踪TRACE信息;第一节点将TRACE信息发送给邻居节点;邻居节点确定接收到的TRACE信息与邻居节点发送的TRACE信息相匹配,通知第一节点发现成功。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种链路自动发现的实现系统,该系统包括:第一节点和邻居节点,其中,第一节点,用于在链路收方向上收到跟踪TRACE信息,并将TRACE信息发送给邻居节点;邻居节点,用于确定接收到的TRACE信息与邻居节点发送的TRACE信息相匹配,并通知第一节点发现成功。
通过本发明,采用节点在收方向发起链路的自动发现的方式,解决了相关技术中进行链路的主动发现时容易产生带宽和资源浪费的问题,进而达到了节省带宽和系统资源的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的链路自动发现的实现方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的发起节点处理的流程图;
图3是根据本发明实施例的邻居节点处理的流程图;
图4是根据本发明实施例四的链路自动发现的组网示意图;
图5是根据本发明实施例五的链路自动发现的组网示意图;
图6是根据本发明实施例的链路自动发现的实现系统的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例一
本发明实施例提供了一种链路自动发现的实现方法,图1是根据本发明实施例的链路自动发现的实现方法的流程图,如图1所示,该方法包括:
步骤S102,第一节点在链路收方向上收到TRACE信息;
步骤S104,该第一节点将该TRACE信息发送给邻居节点;
例如,第一节点可以通过向邻居节点发送LMP Test(LMP测试)消息将TRACE信息传递给邻居节点。
步骤S106,该邻居节点判断接收到的TRACE信息与本节点发送的TRACE信息是否匹配,如果匹配,则通知第一节点发现成功。
在本实施例,是由收方向的节点发起链路的自动发现的,该节点既然能够接收到TRACE信息,则必然有一个节点发送了该信息,从而提高了自动发现的准确性。并且,相对于现有技术由发起方发起链路自动发现的方式,本实施例避免了对未建立成功的链路的重复发现的过程,达到了节省带宽和系统资源的效果。
在本发明实施例的一个优选的实例中,邻居节点通知第一节点发现成功之后,第一节点可以将第一节点和邻居节点之间的链路保存为收方向链路。然后,第一节点可以通过向邻居节点发送LMPLink Summary(LMP链路概述)消息,通知邻居节点保存第一节点和邻居节点之间的链路为发方向链路。
在本发明实施例的另一个优选的实例中,如果步骤S 106中邻居节点判断的结果为接收到的TRACE信息与本节点发送的TRACE信息不匹配,则邻居节点可以通知第一节点链路发现失败;然后,第一节点将逐个地向其他邻居节点发送TRACE信息,直到接收到其他邻居节点发送的发现成功的消息。其中,其他邻居节点在接到TRACE信息后,也会进行与步骤S106相同的判断,并在判断结果为是的情况下,向第一节点发送发现成功的消息,否则,发送发现失败的消息,然后,第一节点再向下一个邻居节点发送TRACE信息。需要说明的是,第一节点也可以一次性的向所有邻居节点发送TRACE信息,以便邻居节点对该TRACE信息进行匹配,但是这种方法相对于逐个发送的方式,会占用较多的带宽。
实施例二
本实施例提供了一种基于收方向自动发现的方法,以解决相关技术中自动发现失败而带来的系统资源浪费的问题。
本发明实施例中,节点先检查链路收方向有没有收到TRACE信息,如果没有收到TRACE信息,则不启动自动发现;如果有收到TRACE信息,则启动该链路的自动发现。该节点在LMP Test消息中携带收方向的TRACE信息,并将其发送给邻居节点,邻居节点在收到LMP Test消息后,取出该LMP Test消息中的TRACE信息,将其和本点发送的TRACE信息进行比较,如果匹配,则发现成功,并向发起节点应答发现成功。发起节点在收到邻居节点的成功应答后,保存该链路信息为收方向的链路发现信息,然后,继续后续协议流程,发送LMP Link Summary消息给该邻居节点,该邻居节点在收到LMP Link Summary消息后,保存结果为发方向的链路发现信息。
如果邻居节点进行TRACE信息比较时,匹配失败,则向发起节点发送LMP TestStatusFailure(LMP测试位置失败),然后,发起节点会继续向其他邻居发送LMP Test消息。因为发起节点链路收方向有收到TRACE信息,这说明肯定有节点发送了该信息,所以在和其他邻居进行自动发现时,肯定会有一个邻居发现成功,最终自动发现成功。
下面对本实施例的自动发现的流程进行分类描述(其中涉及到协议的协议流程时,只描述关键协议报文处理):
正常流程
第一步:在进行链路自动发现时,检查链路收方向TRACE信息是否存在,如果收方向TRACE信息存在,则启动自动发现,并发送LMP Test消息给邻居节点,其中,LMP Test消息中携带有收到的TRACE信息。
第二步:邻居节点收到该LMP Test消息后,将其中的TRACE信息和本节点发送的TRACE信息进行比较,如果匹配,则发送应答成功给发起节点。
第三步:发起节点收到邻居节点的成功,然后,将发起节点和邻居节点之间的链路保存为收方向链路发现信息,并发送LMP LinkSummary给邻居节点。
第四步:邻居节点在收到LMP Link Summary消息后,保存发现结果为发方向链路发现信息。
异常流程一
在第一步中,如果链路收方向的TRACE信息不存在,则不启动链路自动发现。
异常流程二
在第二步中,如果邻居节点进行TRACE匹配失败,则应答LMPTestStatusFailure消息(即,失败应答)给发起节点,发起节点在收到该消息后,转到步骤一,继续和下一个邻居节点进行自动发现。
本实施例通过链路收方向的自动发现,确保每次自动发现都能够成功,尤其是在有链路光纤断或者远端没有接入到网元等原因造成邻居节点发现失败的情况下,可以避免周期性多个邻居节点之间无效的自动发现过程,提高了自动发现的效率,降低了邻居节点之间的协议报文交互,减少了对系统资源和网络带宽的浪费。
实施例三
本实施例分别对发起节点和邻居节点的处理过程进行说明。图2是根据本发明实施例的发起节点处理的流程图,如图2所示,该方法包括:
步骤S201,发起节点判断链路收方向TRACE是否存在,如果是,则进行步骤S202,否则,流程结束。
步骤S202,发起节点启动自动发现过程,向邻居节点发送LMPTest消息,其中,LMP Test消息携带有发起节点接收到的TRACE信息。
步骤S203,发起节点收到的邻居节点的应答是成功还是失败,如果是成功应答,则进行步骤S204,否则,返回步骤S202,进行下一个邻居的发现。
步骤S204,发起节点保存链路发现信息,并向邻居节点发送LMP Link Summary消息。然后,发起节点关于该链路发现的流程结束。
图3是根据本发明实施例的邻居节点处理的流程图,如图3所示,该方法包括:
步骤S301,邻居节点收到发起节点发送的LMP Test消息后,判断该消息中的TRACE信息与该邻居节点发送的TRACE信息是否匹配,如果是,则进行步骤S302,否则,进行步骤S304。
步骤S302,邻居节点应答发现成功给发起节点。
步骤S303,邻居节点接收到发起节点发送的LMP LinkSummary消息,保存链路发现结果。
步骤S304,邻居节点发送发现失败消息给发起节点。
实施例四
图4是根据本发明实施例四的链路自动发现的组网示意图,如图4所示,以三个点的组网为例,对匿名方式下A点链路自动发现情况进行说明。如图4所示,A点有2条链路,端口1.1,收方向TRACE为“2”;端口1.2,收方向TRACE为“4”。
端口1.1的发现过程包括:
A点检查到端口1.1的收方向TRACE存在,则A点启动端口1.1的自动发现,并向邻居节点B发送LMP Test消息,该消息中携带TRACE信息为“2”。
B点收到A点发送过来的LMP Test消息,从消息中取出TRACE信息“2”,在本节点中查找发送TRACE是“2”的链路,匹配成功,端口为2.1。
B点应答A点LMP TestStatusSuccess(LMP测试位置成功,即,成功应答),发现成功B点接口为2.1。
A点收到B点成功应答,确认发现成功,收方向1.1端口对应B点2.1端口,然后,A点保存该发现结果,链路发现成功,链路为收方向,本地接口为A点1.1,远端接口为B点2.1。然后,A点发送LMP Link Summary给B点。
B点收到A点发送的LMP Link Summary,保存发现结果,链路为发方向,本地接口为2.1,远端接口为A点的1.1。
端口1.2的发现过程包括:
A点检查端口1.2的收方向TRACE存在,则A点启动端口1.2的自动发现,向邻居节点B发送LMP Test消息,该消息中携带TRACE信息为“4”。
B点收到A点发送过来的LMP Test消息,从该消息中取出TRACE信息“4”,在本节点中查找发送TRACE是“4”的链路,匹配失败。
B点应答A点LMP TestStatusFailure。
A点收到B点失败应答,向邻居节点C发送LMP Test消息,消息中携带TRACE信息为“4”。
C点收到A点发送过来的LMP Test消息,从消息中取出TRACE信息“4”,在本节点中查找发送TRACE是“4”的链路,匹配成功,端口为3.1。
C点应答A点LMP TestStatusSuccess,发现成功的C点接口为3.1
A点收到C点发送的成功应答,确定发现成功,收方向1.2端口对应C点3.1端口,A点保存该发现结果,链路发现成功,链路为收方向,本地接口为A点1.2,远端接口WieC点3.1;然后,A点发送LMP Link Summary给C点。
C点收到A点发送的LMP Link Summary,保存发现结果,链路为发方向,本地接口为3.1,远端接口为A点的1.2。
实施例五
图5是根据本发明实施例五的链路自动发现的组网示意图,如图5所示,当A点的1.1端口的发方向光纤断时,如果采用相关技术的自动发现方式,在匿名方式下,A点进行1.1端口的自动发现,需要先向邻居B点发送校验消息(包括BeginVerify、BeginVerifyAck、Test、TestStatusFailure、EndVerify,EndVerifyAck)等消息,由于光纤已断,A点发现B点失败,然后,A点再和C点进行端口1.1的自动发现,再次发送校验消息,由于光纤已断,和C点也会发现失败。在和2个邻居节点都进行自动发现失败后,A点进行周期性的自动发现(这种自动发现周期比发现成功后的维护发现周期要快很多,一般要快3倍),重复上面的过程。在非匿名方式下,因为1.1端口的邻居是B点,则A点只会和B进行周期性的自动发现。
而在本实施例中,对匿名方式下,A点启动1.1端口收方向的自动发现,这时,会发现成功,其中,A点1.1为收方向,远端是B点2.1为发方向,从而进入发现维护状态。而B点发现端口2.1的收方向TRACE信息不存在(或者是error状态),则B点不启动端口2.1的自动发现。对非匿名方式,发现过程和匿名方式相同。
由此可见,相对于相关技术,本实施例在存在光纤异常的情况下,不会周期性的自动发现,在附图中3个节点的情况下,自动发现的报文数量在匿名方式下会少于相关技术中的方式的1/6(邻居节点越多,报文减少的数量越多);非匿名方式下少于原有方式的1/3;这样,大大提高了自动发现的效率,减少了系统报文处理,降低了对网络带宽的占用。
本发明实施例还提供了一种链路自动发现的实现系统,图6是根据本发明实施例的链路自动发现的实现系统的结构框图,如图6所示,该系统包括:第一节点62和邻居节点64,其中,第一节点62,用于在链路收方向上收到跟踪TRACE信息,并将TRACE信息发送给邻居节点64;邻居节点64,用于确定接收到的TRACE信息与邻居节点64发送的TRACE信息相匹配,并通知第一节点62发现成功。
在本发明实施例的一个优选实例中,第一节点62可以通过向邻居节点64发送LMP Test消息的方式将TRACE信息发送给邻居节点64。
在本发明实施例的另一个优选实例中,第一节点62在邻居节点64通知第一节点62发现成功之后,保存第一节点62和邻居节点64之间的链路为收方向链路。然后,第一节点62向邻居节点64发送LMP链路概述消息;邻居节点64保存第一节点62和邻居节点64之间的链路为发方向链路。
优选地,邻居节点64还用于在确定接收到的TRACE信息与邻居节点64发送的TRACE信息不匹配时,通知第一节点62发现失败;第一节点62还用于逐个地向其他邻居节点发送TRACE信息,直到接收到其他邻居节点发送的发现成功的消息。
综上所述,本发明实施例的节点在收方向发起链路的自动发现,解决了相关技术中进行链路的主动发现时容易产生带宽和资源浪费的问题,进而达到了节省带宽和系统资源的效果。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种链路自动发现的实现方法,其特征在于,包括:
第一节点在链路收方向上收到跟踪TRACE信息;
所述第一节点将所述TRACE信息发送给邻居节点;
所述邻居节点确定接收到的所述TRACE信息与所述邻居节点发送的TRACE信息相匹配,通知所述第一节点发现成功。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一节点将所述TRACE信息发送给邻居节点包括:
所述第一节点向所述邻居节点发送链路关系协议测试LMP Test消息,其中,所述LMP Test消息中携带有所述TRACE信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述邻居节点通知所述第一节点发现成功之后,所述方法还包括:
所述第一节点保存所述第一节点和所述邻居节点之间的链路为收方向链路。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述第一节点保存所述第一节点和所述邻居节点之间的链路为收方向链路之后,所述方法还包括:
所述第一节点向所述邻居节点发送链路关系协议LMP链路概述消息;
所述邻居节点保存所述第一节点和所述邻居节点之间的链路为发方向链路。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,
如果所述邻居节点确定接收到的所述TRACE信息与所述邻居节点发送的TRACE信息不匹配,则所述邻居节点通知所述第一节点发现失败;
所述第一节点逐个地向其他邻居节点发送所述TRACE信息,直到接收到所述其他邻居节点发送的发现成功的消息。
6.一种链路自动发现的实现系统,其特征在于,包括:第一节点和邻居节点,其中,
所述第一节点,用于在链路收方向上收到跟踪TRACE信息,并将所述TRACE信息发送给所述邻居节点;
所述邻居节点,用于确定接收到的所述TRACE信息与所述邻居节点发送的TRACE信息相匹配,并通知所述第一节点发现成功。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第一节点用于向所述邻居节点发送链路关系协议测试LMP Test消息,其中,所述LMP Test消息中携带有所述TRACE信息。
8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第一节点还用于在所述邻居节点通知所述第一节点发现成功之后,保存所述第一节点和所述邻居节点之间的链路为收方向链路。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,
所述第一节点还用于向所述邻居节点发送链路关系协议LMP链路概述消息;
所述邻居节点还用于保存所述第一节点和所述邻居节点之间的链路为发方向链路。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的系统,其特征在于,
所述邻居节点还用于在确定接收到的所述TRACE信息与所述邻居节点发送的TRACE信息不匹配时,通知所述第一节点发现失败;
所述第一节点还用于逐个地向其他邻居节点发送所述TRACE信息,直到接收到所述其他邻居节点发送的发现成功的消息。
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